混凝法去除饮用水中砷
含砷矿泉水处理工艺流程
含砷矿泉水处理工艺流程标题:含砷矿泉水处理工艺流程详解一、前言含砷矿泉水的处理是一个重要的环境和公共卫生问题。
砷是一种有毒重金属,长期摄入会对人体健康造成严重影响。
因此,对含砷矿泉水进行有效处理是必要的。
以下将详细阐述含砷矿泉水的处理工艺流程。
二、预处理阶段1. 混凝沉淀:首先,通过添加絮凝剂(如铝盐或铁盐)使水中的悬浮物和部分溶解性砷化合物形成絮体,然后通过沉淀分离出来。
2. 过滤:经过混凝沉淀后的水,会通过砂滤器或活性炭过滤器,进一步去除水中的悬浮物和部分溶解性砷。
三、主处理阶段1. 物理吸附:常用的吸附材料有活性炭、沸石等,它们能有效吸附水中的砷。
此步骤可大幅度降低水中的砷浓度。
2. 化学沉淀:通过添加特定的化学试剂(如硫化钠、磷酸盐等)与砷反应生成不溶于水的沉淀物,然后通过沉淀分离。
3. 电化学处理:利用电极反应,将溶解在水中的五价砷还原为三价砷,再通过沉淀或吸附将其去除。
四、后处理阶段1. 反渗透:反渗透膜可以有效地拦截大部分砷离子,进一步提高水质。
2. 离子交换:通过离子交换树脂,将水中的砷离子替换下来,达到去除砷的目的。
3. 消毒:最后,使用氯、紫外线或其他消毒方式,确保水中无有害微生物。
五、监控与维护在整个处理过程中,需要定期对水质进行监测,确保处理效果。
同时,对设备进行定期维护和更换,保证其正常运行。
总结,含砷矿泉水的处理工艺流程复杂而严谨,涉及到多种技术和方法。
每个环节都是为了确保最终的出水质量,满足安全饮用的标准。
在实际操作中,应根据水源的具体情况,选择最适合的处理工艺。
饮用水除砷方法
饮用水除砷方法水处理技术:1 混凝法混凝法是目前在工业生产和处理饮用水中运用得最广泛的除砷方法,并且可以很好的使工业污水达到排放标准,使饮用水达到饮用标准。
最常见的混凝剂是铁盐,如三氯化铁、硫酸亚铁、氯化铁;铝盐,如硫酸铝、碱氯化铝、聚铝;还有硅酸盐、碳酸钙、煤渣(主要成分是和有骨架结构和微孔)经粉碎及高温培烧活化后做混凝剂,另外还有聚硅酸铁(PFSC)、无机铈铁(稀土基材料)等做混凝剂。
研究表明,铁盐的除砷效果好于铝盐,而且对As(Ⅴ)的去除效果明显好于As(Ⅲ),所以在除砷过程中常对所处理的水进行预氧化,把三价As(Ⅲ)氧化为五价As(Ⅴ),再进行混凝,为了提高氧化效果,有时还会加入催化剂促进氧化。
袁涛等人[3]通过正交试验,观察混凝剂成分变化、助凝剂的添加等因素对除砷效果的影响,发现当混凝剂成分分别为硫酸铁、硫酸铝、硫酸铁与硫酸铝聚合而成的复合物(质量比3:1)、硫酸铁和硅酸钠的聚台物(含量约2%)时,单纯用硫酸铁的除砷效果是最好的,在待除砷水中添加活性炭或高岭土对上混凝剂的除砷效率无明显增强作用。
但采取过滤措施后.砷去除率明显提高,这说明混凝剂水解产物形成的胶体颗粒吸附有砷,同时在pH 值较高时铁离子还会产生大量的氢氧化铁胶体,这种胶体具有较大的比表面和较高的吸附能力,能和砷酸根发生吸附共沉淀,使砷的去除率明显提高。
一般认为,混凝剂投加后,能够促使溶解状态的砷向不溶的含砷反应产物转变,从而达到将砷从水中去除的目的。
该过程可概括整理成以下三个方面:(1)沉淀作用,水解的金属离子与砷酸根形成沉淀;(2)共沉淀作用.在混凝剂水解—聚合一沉淀过程中.砷通过被吸附、包裹、闭合(或络合)等作用而随水解产物一起沉淀;(3)吸附作用,砷被混凝剂形成的不溶性水解产物表面所吸附。
后2种机制可能更为重要,因为在饮水除砷处理中,一般pH>,该条件下不易形成沉淀。
混凝法方法需要大量的混凝剂,产生大量的含砷废渣无法利用,且处理困难,长期堆积则容易造成二次污染,因此该方法的应用受到一定的限制。
砷的处理方法
砷的处理方法废水中的三价砷可以用沉淀法进行回收,如硫酸厂中的废水,可用硫化钠在20〜40 °C下进行处理,所得的硫化砷用硫酸铜在70°C进行处理,冷却后进行分离,分出硫化铜后,再与硫酸铜溶液反应,并在〉70 C通入空气或氧,使砷成为五价,再分出硫化铜,溶液通入二氧化硫或硫酸厂的尾气,使五价砷还原成三价砷,并结晶,过滤干燥,即可回收三氧化二砷[1] 。
在从蒽醌磺酸制备氨基蒽醌过程中,以前曾用过Na2HAsO作为催化剂,其废水可以先在90C加入过氧化氢,再通过一个阳离子交换树脂处理,出水中形成的H3AsO4可以用20%勺NR3( R= C8〜16的烷基)在二甲苯中的溶液进行萃取,约有95%以上的砷被回收,其纯度可达97〜98%,可以回用于氨基蒽酯的生产。
而出水中砷的最终浓度可降至0.005 〜0.007mg/L[2] 。
5.3沉淀及混凝沉降法砷的主要处理方法有硫化物沉淀法, 或与多价重金属如三价铁等络合并与金属氢氧化物进行共沉定。
第二种方法是水处理技术中常采用的传统混凝沉降法。
此外也可采用活性炭和矾土吸附或离子交换。
5.3.1 铁盐法铁盐法是处理含砷废水主要方法,由于砷(V)酸铁的溶解度极小,所以除直接用铁盐处理[3][4][5][6][7][8][9][10] 外,也可在处理含砷废水时,先进行氧化处理,使废水中的三价砷先氧化成五价砷,使沉淀或混凝沉降法的效果更好。
由于空气对三价砷的氧化速度很慢,所以常用氧化剂进行氧化,常用的氧化剂有氯,臭氧,过氧化氢,漂白粉,次氯酸钠[11][12][13] 或高锰酸钾,也可以在亚硫酸钠存在下进行光催化氧化[14][15] 。
如在活性炭存在下也可以进行空气催化氧化,再与镁,铁,钙或锰等盐作用,脱砷能力可以提高10〜30倍[16] 。
结合铁盐处理,出水中的砷含量可以降至0.05〜0.1mg/L[17] 。
铁盐法可以用在饮用水的净化中去[18]废水中的砷可以用石灰乳、铁盐沉淀、中和,再用PTFE膜过滤,废水中的砷的去除率可达99.7%,克服了传统的含砷废水处理工艺投资高,占地大,运行成本高,处理后水质不稳定的弱点,滤清液无色,清澈,透明,可以达标排放或降级回用[19]。
第5章陈甫华饮用源水中砷的去除技术现状简述
第5章饮用源水中砷的去除技术现状简述陈甫华南开大学环境科学与工程学院前言砷是地壳中第20位最丰硕、且较分散的元素。
地壳中的砷通过风化、侵蚀、溶解等自然作用和打井取水、浇灌、采矿、化工等人为活动,已大量释放到天然水中,主若是进入地下水,第二是进入地面水,含砷浓度的高端范围已达到100至2000μg/L以上。
砷污染的天然水在中国、孟加拉等很多国家的一些地域散布普遍。
砷在天然水中的优势形态是无机砷,包括五价的砷酸及其盐(As(Ⅴ))和三价的亚砷酸及其盐(As(Ⅲ))【1,2】。
砷是毒性最大的元素之一。
无机砷化合物为国际癌症研究所(IARC)【3】等诸多权威机构所公认的人类已确信的致癌物,并能对人体多系统功能造成非致癌性危害【4】。
饮用砷污染的水,可引发急性和慢性饮水型砷中毒症,后者包括心脑血管病、神经病变、肺病、糖尿病、皮肤病变、皮肤癌和内脏癌(膀胱、肺、肾、肝)。
饮水型砷中毒症在很多国家陆续有记载【1】。
现今备受全世界关注的水砷中毒重灾区是在中国【5】和孟加拉及印度西孟加拉,其砷中毒危害病区的暴露人口别离高达1500万和700万,已确诊患者别离为数万和上万。
世界卫生组织(WHO)在1993年以饮水摄入砷引发皮肤癌作为依据,将饮用水砷标准推荐值从50μg/L提高到10μg/L【6】。
欧盟也采纳了这一新推荐值。
美国环境爱惜局(USEPA)经太长期系统调研,查明在一样情形下人体摄取的砷主若是通过饮水而来,并综合考虑饮水摄入砷对人体终身致癌风险率,饮用水中砷去除技术可行性和有关投资—效益三方面的分析结果,于2001年公布了美国饮用水砷强制性标准的最大许诺浓度(MCL)从50μg/L提高到10μg/L[7],决定在2006年开始执行【8】。
USEPA 基于膀胱癌和肺癌考虑的这一饮用水严格砷标准的人体终生致癌平均风险率为×10-4—×10-4 [9],约在致癌物一样致癌风险率(10-4—10-6)的上限。
多功能高铁酸盐去除饮用水中砷的研究
多功能高铁酸盐去除饮用水中砷的研究
多功能高铁酸盐去除饮用水中砷的研究
摘要:利用高铁酸盐的氧化絮凝双重水处理功能,取代氧化铁盐法,对其氧化除砷效果进行了评价.考察了高铁酸盐除砷的适宜pH值范围、氧化时间和絮凝时间,定性和定量分析了盐度、硬度等因素对高铁酸盐除砷效果的影响.结果表明,高铁酸盐与砷浓度比为15:1,最佳pH为5.5~7.5,适宜的氧化时间为10min,絮凝时间为30min,处理后的水样中砷残留量可达到国家饮用水标准;盐度和硬度不干扰除砷过程.与传统的'铁盐法和氧化铁盐法对比,此方法简便,高效,无二次污染,更有利于饮用水的清洁化除砷.作者:苑宝玲李坤林邓临莉张之东 YUAN Bao-ling LI Kun-lin DENG Lin-li ZHANG Zhi-dong 作者单位:苑宝玲,李坤林,邓临莉,YUAN Bao-ling,LI Kun-lin,DENG Lin-li(福州大学环境与资源学院,福州,350002)
张之东,ZHANG Zhi-dong(河北化工医药职业技术学院,石家庄,050031)
期刊:环境科学ISTICPKU Journal:ENVIRONMENTAL SCIENCE 年,卷(期):2006, 27(2) 分类号:X52 TU991.2 关键词:高铁酸盐氧化絮凝除砷饮用水。
生活饮用水中的砷含量测定方法探讨
生活饮用水中的砷含量测定方法探讨在最近几年,发生生活用水砷中毒事件非常频繁,这些中毒事件涉及人群广、存在着非常严重的病情,病区复杂。
在我国,生活用水当中砷危害已经变为现在急需进行解决的一个卫生方面的问题。
在文章中,重点分析了原子荧光光度计砷含量测定生活用水当中砷的方法,具体分析了混凝法以及吸附法两种方法。
标签:生活饮用水;砷;测定方法;原子荧光光度计;混凝法;吸附法通常来讲,砷属于原生质的毒物,是一种致癌物质,应该进行优先控制。
对砷中毒病人进行诊断,确定出高砷区,现在已经变为我国地方性的防治工作。
对于早期的诊断来讲,生活饮用水当中的砷含量测定有着非常关键的作用,尤其是准确的判断高砷区以及正确的诊断患者有着非常显著的效果。
1 对生活饮用水当中的砷进行分析众所周知,生活饮用水是人类生存当中不可缺少的一个部分,在日常生活当中扮演着非常关键的角色,所以,应该有效保证生活饮用水的健康。
砷元素是生活饮用水当中需要监测的一个元素,属于重点的一项检测指标,属于可以积蓄其他有毒要素的元素。
由于砷化合物存在剧毒,在生活饮用水当中属于一种重金属监控检测。
在我国,已经颁布了相关的标准,进而来有效保证居民的生活安全以及身体的健康。
在相关的检测当中,对很多检测方法进行了详细的介绍。
2 对原子荧光光度计的砷含量测定方法进行分析2.1 分析原子荧光光度计原理在酸性环境当中,三钾砷遇到氢化钾之后会发生一定的化学反应,进而合成砷化氢,在石英当中加入氢气将砷化氢分解成原子态的砷。
若阴极灯遇到砷化氢,那么原子态砷会变为高能态,当其回归到基态时,会放射荧光,进而被检测出。
砷含量与荧光强度成正比,所以,利用原子荧光光度计能够对砷含量进行测量。
2.2 分析试剂以及标准溶液首先,砷的标准贮备液是1000微克每毫升,还需要1%的硫-1%抗坏血酸-5%的硝酸混合液,该混合液的制作具体是:在200毫升的蒸馏水当中加入25毫升的硝酸,同时再加入5克的硫以及抗坏血酸,一直稀释到500毫升,保证现用现配。
砷离子去除
水工程与工艺新技术摘要:自从1996年孟加拉国和印度报道慢性砷中毒事件以来,饮用水砷污染和砷中毒问题就受到全世界的关注。
如何解决这一难题,研究人员进行了大量研究。
本文综述了饮用水中砷的去除方法,包括混凝/沉淀、吸附、离子交换技术、生物法其他方法如反渗透法以及“微鼻”除砷技工艺等,对各种除砷技术进行了总结和比较。
关键词:化学法处理离子交换法生物法反渗透法(RO) “微鼻”除砷技工艺饮用水中的砷污染对全球数百万人的健康造成了威胁。
这种情况不但发生在印度、中国和孟加拉国,在美国、英国、德国和意大利的部分地区也存在此类问题,主要是源于天然矿源的冲刷,以及矿业和工业废水等人类活动的影响。
虽然这种情况的程度较轻。
世界卫生组织(WHO)建议将饮用水中砷的最大浓度限值(MCL)定为10 ppb(1 ppb即十亿分之一)。
这一限值在许多国家已经被广为接受。
但是,仍有数百万人只能喝到含砷量达到50 ppb甚至含砷浓度更高的饮用水。
砷对于高级生物和人具有很高的毒性。
如果长期接触,普遍会发生皮肤改变或其他健康损害,最终导致血管疾病或癌症。
自然水系中,存在有机砷和无机砷。
其中无机砷主要以As (Ⅲ)和As (V)存在,具体存在形式取决于水体的氧化还原电位和pH。
在氧化环境如地表水中,砷主要以五价态存在,如(H2AsO4-、HAs O42 - );在还原环境如地下水中,则主要以三价砷(如H3AsO3 ) 存在。
有机砷的主要存在形式是二甲基胂酸(DMA) 和甲基胂酸(MMA)。
其中,DMA是暴露在无机砷环境中的动物和人类的主要代谢产物。
有机砷和无机砷在一定条件下可以相互转化,厌氧条件下,砷酸盐通过甲烷菌中甲基钴氨素作用,此时砷酸盐被还原,同时甲基化而生成二甲基以下将对主要的除砷技术作详细的述评。
1.化学法处理含砷废水处理含砷废水目前国内外主要有中和沉淀法、絮凝沉淀法、铁氧体法、硫化物沉淀法等,适用于高浓度含砷废水,生成的污泥易造成二次污染。
应用混凝沉淀法去除原水砷异常的技术研究
应用混凝沉淀法去除原水砷异常的技术研究作者:胡文婧胡长红罗文杰来源:《中国新技术新产品》2013年第03期摘要:在自来水工艺中,原水砷异常时,可以通过混凝沉淀直接去除。
本文以实验室搅拌实验的结果为依据,考察了不同投加量在用聚铁或用聚铁+聚铝作混凝剂的两种情况下,研究去除原水中砷的效果,并把结论运用于生产试验。
结果表明,在原水中,用聚铁或用组合法[聚铁(多)+聚铝(少)]作混凝剂时,均对原水中的砷较好的去除作用,但用组合法[聚铁(多)+聚铝(少)]作混凝剂时,不但去除砷效果好,而且两种混凝剂之和的单位药剂耗量少,待滤水色度低,反冲水耗量少,各项指标达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749--2006)的要求。
关键词:砷异常;聚铁;聚铝;混凝沉淀法;去除率中图分类号:TQ126.4+1 文献标识码:A1 问题的提出当前,提高供水水质是城市供水的重心之一,而许多水司又面临水源微污染问题日益严重。
韶关市自来水公司现有5座自来水厂,日供水能力为30万,水源水来自武江,采用工艺均是常规工艺。
武江是北江流域的一级支流,水质指标基本能稳定在I~Ⅱ类,极个别指标在III类,水质较好,是韶关市目前唯一的饮用水源。
到秋季时,由于雨水少,沿途河流径流少,稀释能力降低,武江有时会出现砷含量超过0.01mg/L,今年秋季原水砷含量出现异常,砷含量在0.01~0.03mg/L 之间。
起初,水厂尝试把固态聚合氯化铝(简称聚铝)从原投加量(约5.00mg/L)提高到18.00~20.00mg/L,处理效果有所好转,但去除率不高,出厂水水质难保证,而且单位聚铝耗量大,待滤水呈现乳白色。
而且在原水低浊度条件下,只投加聚铝去处理,出厂水砷很难稳定地达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。
本文就应用混凝沉淀法如何在原水低浊度条件下较好去除原水中的砷进行探讨。
2 除砷混凝机理砷是一种在地壳中广泛分布的元素,被公认为一种有毒的致癌物质。
强化混凝法去除饮用水中天然有机物质评介
・科技情报综述・一、引言氯气作为消毒剂在世界各地已得到广泛应用。
但氯气能与水中的天然有机物质反应,生成多种卤化副产物。
这些消毒副产物(DB Ps)中有许多已被确认对人类具有致癌作用。
1979年,美国环境保护局(U SEPA)规定饮用水中总三卤甲烷(THMs)最大含量(MCL)不得超过0110m g/L。
最近U SEPA又颁布了消毒/消毒副产物条例(D/DB P Rule)。
该条例分2个实施阶段。
在第一实施阶段,THMs的MCL值为01080m g/L,卤乙酸(HAAs)的MCL值为01060m g/L。
在第二实施阶段,几种DB P的MCL值还会降低。
随着D/DB P条例在美国的颁布实施,如何去除原水中DB Ps的前驱物质———天然有机物(Nat ural Or g anic Matter NOM),越来越成为水工业的一个重要课题。
目前美国采用的方法主要有三种,即:强化混凝法(enhancedcoa g u2 lation)、粒状活性炭吸附法(GACabsor p tion)和膜滤法(Membranefilt ration)。
美国的法规协调咨询委员会最近要求U SEPA把强化混凝法列为在D/DB P条例第一实施阶段控制NOM 的最佳方法[1]。
本文根据近年来美国一些给水处理专业杂志上发表的有关强化混凝法去除饮用水中NOM的一些研究报道,对NOM的种类、存在形式、在水中的变化情况、去除机理、影响其去除效果的因素进行了总结,同时介绍了强化混凝的实验室试验方法。
二、强化混凝法的产生背景70年代以前,人们研究水中NOM的种类及其去除方法主要是为了去除水中的色度。
Packham和Black等人的研究表明,增加混凝剂投加量和调节p H值至适当值能有效处理高色度水[2][3]。
近年来,美国饮用水水质标准的项目数越来越多,标准值也越来越严格。
最新的地表水处理条例(Surface Water Treat ment Rule, SW TR)对贾第鞭毛虫(Gi ar di a)和病毒的灭活及去除作了更加详细、更加严格的规定。
混凝工艺在饮用水除砷中的应用
Ab t a t T e r s a c r g e so o g lto o r e i e v li rn i g wa e e i e t d,wh c si c u i e o o — s r c : h e e rh p o r s fc a u a i n f ra s n c r mo a n d k n t ri d ln a e i s ih i n l s f n v c v n i n lc a u ai n,e h n e o g lt n,ee to o g l t n,c a u ai n—mi rfh ai n p o e s h d a t g s ia v n e t a o g l t o o n a c d c a uai o lc r c a u ai o o g lt o c o r t r c s .T e a v n a e ,d s d a — i o t g sa d d v l p n i c i n f a o sc a u a in tc n lg e n h i a p i a l c p r n l z d i h sp p r Ge e a — a e n e e o i g d r t s o r u o g l t e h o o i s a d t er p l b e s o e a e a a y e n t i a e . e o vi o c n r l
饮用水除砷技术现状及展望
饮用水除砷技术现状及展望砷(As)是一个广泛存在并且具有准金属特性的元素,呈灰色斜方六面体结晶,有金属光泽,既不溶解于水又不溶解于酸,为非人体必需元素。
砷的毒性与它的化学性质和价态有关。
单质砷因不溶于水,摄入有机体后几乎不被吸收而完全排出,一般无害;有机砷(除砷化氢的衍生物外),一般毒性较弱;三价砷离子对细胞毒性最强,尤以三氧化二砷(俗称信石,砒霜等)的毒性最为剧烈,三价砷进入人体内,可与蛋白质的巯基结合形成特定的结合物,阻碍细胞的呼吸而显毒性作用,而且三价砷对线粒体呼吸作用也有明显的作用;五价砷离子毒性不强,当吸入五价砷离子时,产生中毒症状较慢,要在体内被还原转化为三价砷离子后,才发挥其毒性作用[1]。
砷也是致癌、致突变因子,对动物还有致畸作用。
长期饮用高砷水,会引起花皮病或皮肤角质化等皮肤病,黑脚病,神经病,血管损伤,以及增加心脏病发病。
天然水中的砷来源于农业和林业使用砷化合物药剂,还来源于冶金、化工、化学制药、制革、纺织、木材加工、玻璃、油漆颜料和陶瓷等工业废水对天然水体的污染。
我国的内蒙古、新疆、台湾等地饮水中含砷量高达0.2-2.0mgAs/l,严重超过我国现行饮水卫生标准<0.05mgAs/l,导致地方性砷中毒,饮用水除砷是防治地方性砷中毒的关键措施,所以,安全、有效、经济的饮水除砷方法的研究显得尤为重要。
目前,饮用水除砷措施主要可概括为混凝法、吸附法、离子交换法等。
下面将一一做详细介绍:1 混凝法混凝法是目前在工业生产和处理生活饮用水中运用得最广泛的除砷方法,并且可以很好的使工业污水达到排放标准,使生活饮用水达到饮用标准。
最常见的混凝剂是铁盐,如三氯化铁、硫酸亚铁、氯化铁;铝盐,如硫酸铝、碱氯化铝、聚铝;还有硅酸盐、碳酸钙、煤渣(主要成分是SiO2和Al2O3有骨架结构和微孔)经粉碎及高温培烧活化后做混凝剂,另外还有聚硅酸铁(PFSC)、无机铈铁(稀土基材料)等做混凝剂。
研究表明,铁盐的除砷效果好于铝盐,而且对As(Ⅴ)的去除效果明显好于As(Ⅲ),所以在除砷过程中常对所处理的水进行预氧化,把三价As(Ⅲ)氧化为五价As(Ⅴ),再进行混凝[2],为了提高氧化效果,有时还会加入催化剂促进氧化。
饮用水中砷去除技术的研究现状与展望
饮用水中砷去除技术的研究现状与展望摘要:近年来,水体砷污染已成为一个全球性的环境问题,采取有效的方法去除饮用水中的砷已受广泛关注。
文章重点综述了各种去除饮用水中砷的技术方法,包括混凝沉淀、吸附、离子交换生物技术、压力膜技术等,并就目前饮用水除砷技术的现状提出了展望。
关键词:砷污染,饮用水,吸附,离子交换,除砷1前言砷在自然界中广为存有,就是地壳的共同组成成分之一。
自然界中砷的来源主要存有:(1)自然源:矿物及岩石的风化、火山的火山爆发、温泉的上溢水;(2)人工源:主要源于矿化物的采矿和炼钢。
在雨水冲刷、吹以及其他自然条件下,源自于自然源和人工源的砷以as3+和as5+的形式步入至附近的水体或农田里,引致这些水体或农田里所含高浓度砷。
在有的矿井的排水系统中,砷的质量浓度高达7mg/l,从而对地下水及饮用水源造成了非常大的污染[1]。
砷在饮用水中通常以无机砷离子的形式存在,其中2种最主要的价态分别是as(ⅲ)和as(v)。
砷化合物有剧毒,容易在人体内累积,造成慢性砷中毒。
长期饮用含高浓度无机砷的水的人群易患有皮肤病、周围血管病、高血压以及癌症等疾病[2]。
近年来,在一些国家,尤其是在孟加拉国、中国以及蒙古的饮用水源中均发现能导致人体急慢性中毒的砷。
我国新修订的生活饮用水卫生标准(gb5479―2021)规定,从2021年7月113起,饮用水中砷的最大允许浓度从50g/l降低为10μg/l。
据调查,按照新的生活饮用水卫生标准,中国水砷中毒危害病区的暴露人数高达1500万之多,已确诊患者超过数万人。
因此,研究符合中国国情的饮用水除砷技术就显得尤为重要。
为此,本文综述了近年来国内外饮用水除砷技术的研究现状,并指出了其中存在的问题和今后的研究方向。
2饮用水中砷除去的技术方法自然水系中,存在有机砷和无机砷。
其中无机砷主要以as3+和as5+存在,具体存在形式取决于水体的氧化还原电位和ph。
在氧化环境如地表水中,砷主要以五价态存在,如(h2aso4-,haso42-);在还原环境如地下水中,则主要以三价砷(如h3aso3)存在。
如何去除水中的砷
如何去除水中的砷
砷以-3、0、+3、+5价的氧化态广泛存在于自然界,水中的砷来自于矿物和矿石的分解、工业废水和大气沉积。
地表水中砷主要是+5价;在还原条件下的地下水中为+3价。
在我国,地下水砷含量高的地区人口超过千万,饮用水中砷超标会导致人体慢性中毒。
我国生活饮用水卫生标准中规定水中砷含量不应超过50μg/L。
目前适用于处理含砷饮用水的方法有以下几种。
(1)铁盐混凝法除砷向水中投加铁盐混凝剂,如FeCl3铁盐水解生成氢氧化铁絮体能吸附水中的砷,可通过后续的沉淀、过滤工艺去除含砷絮体。
此法适用于砷含量超标不多的地表水、地下水,得到的除砷水中砷含量可降至50μg/L 以下。
(2)预氧化除砷用氧化剂Cl2、O3将三价砷氧化成五价砷,与铁盐混凝剂配合,可显著提高混凝法除砷效果。
该法适用于砷含量较高(<2mg/L)的地下水。
(3)石灰沉砷法在含砷且硬度较高的地下水中加入石灰,使化合态的砷转变为难溶的砷酸钙或偏亚砷酸钙,沉淀分离可除去水中的砷。
砷用什么去除?饮用水除砷的工艺有哪些?
砷用什么去除?饮用水除砷的工艺有哪些?砷主要是以化合物的形式毒害人体的,而它的化合物十分复杂。
它进入人体后引发肝肾功能异常及免疫功能抑制,使患者体内氧化及抗氧化系统的平衡发生紊乱,从而易致癌。
对于孩子而言,砷中毒危害更大,无论是身体和智力发育都是如此的。
饮用水中的碑含量超标危害1、长期低剂量摄入碑化物达一定程度,会导致慢性冲中毒,引起神经衰弱症候群等。
多表现为多发性神经炎,如感觉迟钝,四肢端麻木,乃至失知感,行动困难,运动失调等。
2、皮肤长期接触神超标的水质会造成皮肤干燥、粗糙、头发脆而易脱落,掌及趾部分皮肤增厚,角质化,最后可能会出现皮肤损害为主的全身性疾病,如:皮肤癌。
2、大量饮用碑含量超标的饮用水,可能会导致急性碑中毒,主要损害胃肠道系统、呼吸系统、皮肤和神经系统。
表现症状为疲乏无力、呕吐、皮肤发黄、腹痛、头痛及神经痛,甚至引起昏迷,严重者表现为神经异常、呼吸困难、心脏衰竭而死亡。
去除砷一般有:混凝法,用铁盐等通过沉淀、吸附去除;吸附法,由吸附材料将砷离子吸附去除;离子交换法等等。
离子交换树脂:去除水中硫酸盐、硝酸盐、砷和碱度目前有离子交换树脂可以从工业用水或者民用饮用水中选择性去除某些离子,并且这些选择性离子交换树脂的性能非常优秀,对于选择性去除的离子拥有更大的交换容量和更小的泄漏值。
但是也可以使用任何一种氯型的I型或者II型强碱型阴离子交换树脂,他们可以用来去除水中的硫酸盐、硝酸盐、砷和碱度。
对于饮用水中存在的一些常规离子,这些强碱型阴离子交换树脂对他们的亲和性的一般顺序如下:硫酸盐 > 砷 > 硝酸盐 > 氯 > 碳酸氢盐 > 氟当一般阴离子树脂以氯型工作时,氯离子最终替换掉所有的阴离子。
通过整个流程后,出水的硫酸盐接近于零。
按照一般的饮用水浓度,因为硫酸根比其他阴离子对树脂有更强的亲和性,因此硫酸根占据树脂床的顶层部分,并且砷和硝酸根对树脂有第二和第三的亲和性,因此他们占据接下来的部分。
臭氧与混凝组合工艺处理高砷水的试验研究
安徽 理 工大 学学报 (自然 科学 版 )
Junl f n u nvri f c nea dT cn l y N tr c n e ora o h i i syo i c n eh o g ( aua Si c ) A U e t Se o l e
Vo _ No. l3l 2
Jn 2 1 u . 0l
臭氧与 混凝组合工 艺处理高砷水 的试验 研究
张竹君 , 黄显怀 , 郑杰 , 小立 , 王 李新 , 彭燕 , 唐敏
( 安徽建筑 工业 学院环境与能源工程学 院, 安徽 合肥 20 2 ) 3 0 2
摘
要: 以高砷 饮 用水 源 为研 究对 象 , 分析 了铁 、 、 共 存 水 样 除 砷 效果 的影 响及 机 理 , 过 锰 砷 通
me tlc n i o s h e u t s o e a z n fd t n p o e si n o n a e e i n ln r s n e c n n a o d t n .T e r s l h w d t ti o o e o a o r c s r rma g n s sa o e p e e c a i s h n i i o o i r v re i e v f c e c mp o e a s n c r mo a ef in y,i ih a s n c r mo a f c y i n in sb t r t a y ma g n s — l i n wh c re i e v le f t r o s i et h n b n a e e i e b o e
o z n r - x d t n c mb n d wih c a u a in o r e c r mo a fe t ssu i d u e i e e x e ・ fo o e p e— o i ai o i e t o g l to n a s ni e v ef cs wa t d e nd rd f r nte p f- o l i
复合钛盐混凝剂的制备及其除砷效果的研究
Ab ta t An in v tv — F o g ln o e v lo r e i fo d ik n trwa r p rd b sr c : n o a ieTi e c a u a tf rr mo a fa s nc r m rn ig wae sp e a e y h d o y i eh d Th fe t fp ,d s g ft e c a ua t nt lc n e ta in o re i ,h — y r lssm t o . ee fcso H o a eo h o g ln ,iii o c n t fa s nc a r o y d o y a cc n iin a d c e it n o so e v lef in yw eed su s d r e rs lss o t a r d n mi o dto n o xse tin n r mo a fi e c r ic s e . h e ut h w h t c
PE NG n, TANG — h o W U a g n a H UANG a - u i LIXi Ya Yu c a , Ch n — i n, Xin h a , n
( h o fEn io me ta d En r gnern hu nv r iyo c ie t e Sc o lo vr n n n egyEn i e ig,An i U iest fAr htcur ,Hee 0 2 Chn ) fi 3 0 2, ia 2
Jn 02 u .2 1
复合 钛 盐 混 凝 剂 的 制备 及 其 除砷 效 果 的研 究
彭 艳 , 唐玉朝 , 伍 昌年 , 黄 显怀, 李 新
( 安徽建筑工业学院 环境与能源工程学院 , 合肥 20 2 ) 30 2
饮用水除砷常用工艺总结
Energy conservation and environmental protection 节能环保113饮用水除砷常用工艺总结蔡长卿1熊祎玮2(1 湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;2 四川大学锦成学院土木与环境工程学院,四川成都 611731)中图分类号:S210 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2018)09-0113-01摘要:砷化物具有相当大的毒性,对人体危害很大。
由于矿物及岩石的风化、火山的喷发、温泉的上溢水及矿石的开采、工业废水的排放造成水体中砷污染严重。
这就要求必须采取措施对含砷饮用水加以处理。
根据国内自来水行业使用较多的除砷工艺,本文就常用饮用水除砷工艺进行了具体的总结。
关键词:饮用水;除砷;工艺总结1 总体要求1.1 我国对于砷在水中的含量有具体明确的法规:《生活饮用水卫生标准》,采用国家水质标准测得水中砷的含量最低为0.01mg/L,超过这个标准就要采取相应办法处理[1]。
1.2 其适用范围包括城镇、工业企业及农村。
1.3 除砷用水工程,采用分质的方法来供水。
1.4 饮用水除砷处理后产生的废水及泥渣排放应符合《污水综合排放标准》和《农用污泥中污染物控制标准》的规定[2]。
2 预氧化絮凝沉淀法预氧化是在原来的水中加入氧化性较强的化学药剂,通过氧化水中的有机物,来提高水质,通常会用到的强氧化剂有:高锰酸钾、氯气、双氧水等,将三价砷氧化为五价砷。
絮凝沉淀除砷主要是在废水中加入碱,调整pH值,使其与水中的砷产生化学反应,生成难溶盐沉淀而将其除去。
其具体方法并不是采用单一的处理方式,而是几种处理方式的综合处理,这种除砷方法常用于工程方面。
方法简单,能有效提高砷的去除率。
但是,在除过程中使用了大量的化学药剂,产生化学反应后有很多沉淀物,如大量泥渣的产生,而这些污泥的处理需要水厂建立完善的后处理处置设施。
2.1一般要求2.1.1本法适用于处理含砷量小于2mg/L的原水。
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饮用水除砷技术现状及展望来源:网络发布日期:2006-07-23浏览次数: 15568摘要:介绍饮用水含砷对人体的危害,饮用水去除砷的重要性,着重介绍了目前用于除砷的技术及其优缺点,最后展望了除砷技术今后的发展趋势。
关键词:饮用水除砷技术混凝吸附离子交换展望Present situation and Prospects of Arsenic Removal Techniques in Potable WaterXu DaweiAbstract:The harmfulness of potable water contaminated by arsenic and the importance of arsenic removal are introduced in this article. The various present methods of arsenic removal, advantages and disadvantages are emphasized. In the end, the later development tendency of arsenic removal techniques is prospected.Key words:potable water; arsenic removal techniques; coagulation; adsorption; ion-exchange; prospect.砷(As)是一个广泛存在并且具有准金属特性的元素,呈灰色斜方六面体结晶,有金属光泽,既不溶解于水又不溶解于酸,为非人体必需元素。
砷的毒性与它的化学性质和价态有关。
单质砷因不溶于水,摄入有机体后几乎不被吸收而完全排出,一般无害;有机砷(除砷化氢的衍生物外),一般毒性较弱;三价砷离子对细胞毒性最强,尤以三氧化二砷(俗称信石,砒霜等)的毒性最为剧烈,三价砷进入人体内,可与蛋白质的巯基结合形成特定的结合物,阻碍细胞的呼吸而显毒性作用,而且三价砷对线粒体呼吸作用也有明显的作用;五价砷离子毒性不强,当吸入五价砷离子时,产生中毒症状较慢,要在体内被还原转化为三价砷离子后,才发挥其毒性作用[1]。
砷也是致癌、致突变因子,对动物还有致畸作用。
长期饮用高砷水,会引起花皮病或皮肤角质化等皮肤病,黑脚病,神经病,血管损伤,以及增加心脏病发病。
天然水中的砷来源于农业和林业使用砷化合物药剂,还来源于冶金、化工、化学制药、制革、纺织、木材加工、玻璃、油漆颜料和陶瓷等工业废水对天然水体的污染。
我国的内蒙古、新疆、台湾等地饮水中含砷量高达,严重超过我国现行饮水卫生标准,导致地方性砷中毒,饮用水除砷是防治地方性砷中毒的关键措施,所以,安全、有效、经济的饮水除砷方法的研究显得尤为重要。
目前,饮用水除砷措施主要可概括为混凝法、吸附法、离子交换法等。
下面将一一做详细介绍:1 混凝法混凝法是目前在工业生产和处理生活饮用水中运用得最广泛的除砷方法,并且可以很好的使工业污水达到排放标准,使生活饮用水达到饮用标准。
最常见的混凝剂是铁盐,如三氯化铁、硫酸亚铁、氯化铁;铝盐,如硫酸铝、碱氯化铝、聚铝;还有硅酸盐、碳酸钙、煤渣(主要成分是和有骨架结构和微孔)经粉碎及高温培烧活化后做混凝剂,另外还有聚硅酸铁(PFSC)、无机铈铁(稀土基材料)等做混凝剂。
研究表明,铁盐的除砷效果好于铝盐,而且对As(Ⅴ)的去除效果明显好于As(Ⅲ),所以在除砷过程中常对所处理的水进行预氧化,把三价As(Ⅲ)氧化为五价As(Ⅴ),再进行混凝[2],为了提高氧化效果,有时还会加入催化剂促进氧化。
袁涛等人[3]通过正交试验,观察混凝剂成分变化、助凝剂的添加等因素对除砷效果的影响,发现当混凝剂成分分别为硫酸铁、硫酸铝、硫酸铁与硫酸铝聚合而成的复合物(质量比3:1)、硫酸铁和硅酸钠的聚台物(含量约2%)时,单纯用硫酸铁的除砷效果是最好的,在待除砷水中添加活性炭或高岭土对上混凝剂的除砷效率无明显增强作用。
但采取过滤措施后.砷去除率明显提高,这说明混凝剂水解产物形成的胶体颗粒吸附有砷,同时在pH值较高时铁离子还会产生大量的氢氧化铁胶体,这种胶体具有较大的比表面和较高的吸附能力,能和砷酸根发生吸附共沉淀,使砷的去除率明显提高。
一般认为,混凝剂投加后,能够促使溶解状态的砷向不溶的含砷反应产物转变,从而达到将砷从水中去除的目的。
该过程可概括整理成以下三个方面:(1)沉淀作用,水解的金属离子与砷酸根形成沉淀;(2)共沉淀作用.在混凝剂水解—聚合一沉淀过程中.砷通过被吸附、包裹、闭合(或络合)等作用而随水解产物一起沉淀;(3)吸附作用,砷被混凝剂形成的不溶性水解产物表面所吸附。
后2种机制可能更为重要,因为在饮水除砷处理中,一般pH>5.5,该条件下不易形成沉淀。
混凝法方法需要大量的混凝剂,产生大量的含砷废渣无法利用,且处理困难,长期堆积则容易造成二次污染,因此该方法的应用受到一定的限制。
2 吸附法吸附法是一种简单易行的水处理技术,一般适合于处理量大、浓度较低的水处理体系。
该方法是以具有高比表面积、不溶性的固体材料作吸附剂,通过物理吸附作用、化学吸附作用或离子交换作用等机制将水中的砷污染物固定在自身的表面上,从而达到除砷的目的。
主要的除砷吸附剂有活性氧化铝、活性炭、骨炭、沸石以及天然或合成的金属氧化物及其水合氧化物等。
李艳红等[4]比较了活性氧化铝、活性炭、骨炭、沸石的动态效果,结果发现,在条件一致的情况下,小颗粒活性氧化铝除三价砷效率可达80%,除五价砷效率达86%;而骨炭只有25%和50%,活性炭为25%和44%,沸石为10%和30%。
表明活性氧化铝除砷效率明显优于其他净水剂。
凌波等人[5]对强化除砷净水剂进行了除砷试验,结果发现,这种以粉末活性碳和不同产地骨炭作骨架、改性后加工而成的强化净水剂,除砷容量及除砷效率均比原材料高50倍,比市售除砷材料高10倍,除砷性能专一,只去除水中的砷,不改变水中其他元素的组成和含量,对原水pH也无严格要求,可以使用简单方法再生。
李曼尼等[6]研究了微波法磷改性斜发沸石的结构及其对水中砷的去除,发现斜发沸石微波磷改性后:(1)晶胞体积收缩,相对结晶度降低,比表面积、孔体积和微孔体积明显减小。
(2)可以改变沸石骨架上原子的键合方式。
(3)除砷量明显增大,去除水中砷的能力更强。
改性前,矿样除砷属表面物理吸附机理,改性后,矿样除砷属阴离子交换机理。
梁慧锋等人[7]就新生态对水中三价砷去除作用进行了研究,发现新生态对As(Ⅲ)有很好的去除效果,As(Ⅲ)的去除是吸附和氧化共同作用的结果,其去除率高、作用速度快,去除效果只受pH 的影响,是非专性吸附过程,去除过程中As(Ⅲ)浓度的减少符合二级动力学方程,等温吸附过程符合Langmuir和Frundlich方程,最大吸附量分别为50.76、63.7,阳离子、、等的加入,可以使As(Ⅲ)的去除率接近100%,和等阴离子与As(Ⅲ)发生竞争吸附,使As(Ⅲ)去除率降低。
还有人用纳米二氧化钛、铝和稀土元素的金属氧化物或氢氧化物、铈铁复合材料等做吸附剂除砷[8、9、10]。
用吸附法除砷效果易受有机物、pH值、水中砷的存在形态及浓度、其它阴阳离子成分及浓度的影响,且吸附剂材料价格较贵,笔者认为可采用适当的预处理措施,如采用多级过滤后再使用吸附剂。
3 离子交换法离子交换法也是一种有效的脱砷方法,其运用于除砷也越来越广泛。
刘瑞霞等[11]制备了一种新型离子交换纤维,该离子交换纤维对砷酸根离子具有较高的吸附容量和较快的吸附速度。
胡天觉等[12]合成制备了一种对As(III)离子高效选择性吸附的螯合离子交换树脂,用该离子交换柱脱砷,溶液脱砷率高,脱砷溶液中砷含量完全达标,而且离子交换柱用氢氧化钠(含5% 硫氢化钠)作洗脱液洗涤,可完全回收As(III)并使树脂再生循环利用。
由于离子交换法投资高,操作较复杂,原水中含其它盐量较高时,需对原水进行预处理,需要酸碱再生,再生废水必须经处理合格后排放,存在环境污染隐患,细菌易在床层中繁殖,且离子交换树脂会长期向纯水中渗溶有机物。
4 其他方法其他方法如反渗透法在对生活饮用水进行除砷的实验中也取得了良好的效果,是一种有效的除砷方法,但该法还只停留在实验阶段,实际中还未得到应用。
有利用电吸附技术去除水中砷,也取得了较好的效果[13]。
还有用改进的飞灰床过滤去除饮用水中的砷的方法,过滤结果令人满意。
另外美国Solmetex公司成功研制了一种突破性的饮用水纳米除砷技术,该技术已经在美国西南部进行了多次现场试验,并成功地展示了其处理能力和效果。
而目前热门的还有生物除砷法,该法具有除砷效果好,费用低,处理后二次污染小等优点,但多用于废水除砷,而用于饮用水除砷还少见报道。
等等。
5 展望以上所述的各种方法均存在着各自的优缺点,随着水质的日益复杂,今后的除砷技术将朝着多种药剂联合使用,几种方法结合处理的研究方向发展,且需要研究出高效价廉的除砷材料以适应砷的饮水标准日趋严格的要求,同时,生物除砷法也将成为具有发展前途的处理方法。
此外,我国饮用高砷水人群大多居住于农村,所以迫切需要用于家庭除砷器或适于集中供水的除砷设备的研制。
我们期待着安全、高效、经济的除砷新技术、新工艺、新材料、新设备的出现参考文献:[1] 曹会兰.砷对人体的危害与防治.化学世界,2003,(10):559-560.[2] 陈敬军,蒋柏泉,王伟.除砷技术现状与进展. 江西化工,2004,(2):1-4.[3] 袁涛,罗启芳. 影响混凝沉淀除砷剂效果的若干因素及其除砷机理探讨.卫生研究,2001,30(3):152-154.[4] 李艳红,郑重,于广军,等.几种除砷剂除砷效果比较[J].内蒙古地方病防治研究所,1994,19(增刊):72.[5] 凌波,李树猷,朱琦平,等.强化饮水除砷剂的研制[J].卫生研究,2001,30(3):155-157.[6] 李曼尼,杨睿媛,吴瑞凤,等. 微波法磷改性斜发沸石的结构及水中除砷的研究.环境化学,2003,22(6):591-595.[7] 梁慧锋,马子川,张杰,等. 新生态二氧化锰对水中三价砷去除作用的研究.环境污染与防治,2005,27(3):168-171.[8]肖亚兵,钱沙华,黄进泉,等.纳米二氧化钛对砷(Ⅲ)砷(V)吸附性能的研究[J].分析科学学报,2003,19(2):172-174.[9]欧阳通.稀土材料氢氧化铈吸附水中亚砷酸与砷酸阴离子的特性效果[J].环境科学,2004,25(6):43-47.[10]张昱,杨敏,高迎新,等.用于地下水中砷去除的铈铁复合材料的制备和作用机制[J].中国科学(B)辑,2003,33(2):127-132.[11]刘瑞霞,王亚雄,汤鸿霄.新型离子交换纤维去除水中砷酸根离子的研究[J].环境科学.2002.23(5):88-94.[12]胡觉天,曾光明.选择性高分子离子交换树脂处理含砷废水[J].湖南大学学报,1998,25(6):25-28.[13] 孙晓慰,凌波.利用电吸附技术去除水中过量砷的研究. 环境与健康杂志,2003,20(2):110-112.作者:佚名。